带状工程勘测定界测绘方法研究
【摘 要】土地勘测定界是国土管理的重要工作之一。带状工程距离长,勘测定界精度要求高、测量难度大。分析了CORS在带状工程控制测量、勘测定界图测绘、界址点放样工作中的应用。CORS可以满足勘测定界测量的要求,并提高了工作效率。
【关键词】带状工程;勘测定界;CORS;精度
土地勘测定界是根据土地征用、划拨、出让、农用地转用、土地利用规划及土地开发整理复垦等工作的需要,实地界定项目用地范围、测定界址点位置、调绘土地利用现状、计算用地面积的技术服务性工作。建设用地勘测定界的工期将直接影响整个工程的建设速度和质量精度,影响对被征地人进行合理补偿的落实。可见,建设用地的勘测定界工作成果的质量和工期在整个工程建设中也是同样重要的。由于带状工程线路较长,勘测定界测量难度较大。随着连续运行参考站系统(CORS)技术的发展,已经在控制测量、地形测量、点位放样等工作中得到了广泛的应用,探讨基于CORS的长距离勘测定界测量非常必要。
1 CORS技术简介
连续运行参考站系统(CORS)可以定义为一个或若干个固定的、连续运行的参考站,利用现代计算机、数据通信和互联网技术组成的网络,实时地向不同类型、不同需求、不同层次的用户自动地提供经过检验的不同类型的观测值载波相位,伪距、各种改正数、状态信息以及其他有关服务项目的系统。与传统的作业相比连续运行参考站具有作用范围广、精度高、野外单机作业等众多优点。
CORS由基准站网、数据处理中心、数据传输系统、定位导航数据播发系统、用户应用系统五个部分组成,各基准站与监控分析中心间通过数据传输系统连接成一体,形成专用网络。
2 基于CORS的带状工程勘测定界测量
2.1 勘测定界控制测量
2.1.1 首级控制测量
由于带状工程线路较长,需要进行首级控制测量工作。目前带状工程首级控制测量多采用静态GNSS测量。CORS的建成,极大的方便了控制测量工作,GNSS静态测量中,使用CORS基准站作为起算点,省去了寻找起算点及起算点联测、检核等工作,可以直接进行测量。由于目前大部分CORS基准站同时具有2000坐标系、1980西安坐标系成果,可以方便的实现坐标相互转换,确保了不同部门测绘成果的统一与完整。由于CORS基准站连续观测,点位稳定、数据精度高、兼容性好,以CORS基准站作为起算点进行控制网平差,布设控制网具有很高的精度,完全可以满足控制测量的精度要求。由于该方法观测时间长,精度高,可以用于C级、D级、E级GPS控制网测量。
根据工程走向布设E级GNSS网,布设时充分考虑线路走向、勘测定界图测绘、界址点放样等因素。根据平差结果,本次控制测量成果可以满足GB/T18314-2009《全球定位系统(GPS)测量规范》的精度要求。
2.1.2 图根控制测量
CORS-RTK测量方法需首先求取坐标转换参数。根据已有控制资料,使用布尔莎模型计算七参数,并采集测区内控制点数据进行比对,验证坐标转换参数的正确性后,才可以进行控制测量工作。
控制点选点时应满足GPS测量要求,要求远离高压线及大功率无线电装置,上空15°范围内无高大的建筑物,远离大面积水面。选点可采用两两通视的办法,根据测区实际情况布设。使用CORS-RTK测量前,应首先进行已知点检核,精度满足规范要求后再进行控制测量工作。测量时,严格执行CH/T2009-2010《全球定位系统实时动态测量(RTK)技术规范》要求,每个控制点独立观测两次,取平均值作为控制测量的最终成果。测量完成后,同样需要进行已知点检核,检查测量的精度及可靠性。
在进行碎部测量设站时,使用全站仪对部分相邻CORS-RTK图根控制点间的距离及高差进行了精度检核,结果见表1。
从表1可以看出,CORS-RTK图根控制点的精度较高,图根点间距离较差均小于4cm,高差较差均小于5cm,可以满足勘测定界图测绘、界址点放样工作的需要。
2.2 勘测定界图测绘
在进行界址点测绘时,首先到已知控制点进行精度检查,检查七参数的精度及仪器设置,平面位置较差小于2cm,高程较差小于5cm方可进行测量。
在勘测定界测量工作中,界址点的精度尤为重要,《土地勘测定界规程》(GB/T1008-2007)及《地籍调查规程》(TD/T1001-2012)对界址点的精度提出了明确的要求,同样,土地权属界线也需要进行重点测量。按照《卫星定位城市测量技术规范》、的要求,每个界址点观测20个历元,采样间隔可设为2至5秒,设置采样间隔为2秒。每个界址点均独立观测两次,计算点位较差,点位较差满足要求时,取平均值为最终结果。所有测量数据直接存储于手簿中。对于观测条件不好的点,如高大建筑物、树林中等,采用方向交会法和CORS-RTK与全站仪相结合的方法进行施测。
勘测定界测量中的地类测量、地形地物测量使用CORS-RTK与全站仪想结合按照数字化测量方法进行测量即可,满足CORS-RTK测量要求时,使用CORS-RTK直接观测;无法满足测量要求时,使用CORS-RTK建立两两通视的图根控制点,使用全站仪进行碎部测量。
CORS-RTK测量完成后,同样进行已知点检核,检查测量的精度及可靠性,以保证测量的精度。
2.3 勘测定界界址点放样
界址点放样采用了CORS-RTK和全站仪二种方法放样。在平原开阔地带界址点用CORS-RTK放样,放样要求与图根控制点测量要求相同;房屋密集界址点采用全站仪放样,把放样坐标从电脑传入全站仪,采用极坐标法进行实地放样,测站点与放样点的距离≤200米。放样结束后,需要进行检查,检查放样结果的正确性。
3 结论
CORS技术的使用,极大的方便了勘测定界测绘工作。在带状工程控制测量中灵活方便,可以把CORS基准站作为起算点进行静态平面控制测量,也可以使用CORS-RTK进行图根控制测量;使用CORS-RTK结合全站仪进行勘测定界测量及界址点放样灵活方便,单人单机即可作业,极大的提高了工作效率。CORS技术的广泛应用,为勘测定界测绘工作提供了良好的保障。
参考文献:
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[2]郝起礼,李瑞,谢秦峰.GPS-RTK在线性工程中勘测定界方法的探讨[J].河北农业科学,2009(6).
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